Инд. авторы: Николаев Н.А., Мамрашев А.А., Андреев Ю.М., Ежов Д.М., Ланский Г.В., Лубенко Д.М., Киняевский И.О., Солнцев В.П.
Заглавие: Оптические свойства и генерация терагерцового излучения в кристалле li2b4o7
Библ. ссылка: Николаев Н.А., Мамрашев А.А., Андреев Ю.М., Ежов Д.М., Ланский Г.В., Лубенко Д.М., Киняевский И.О., Солнцев В.П. Оптические свойства и генерация терагерцового излучения в кристалле li2b4o7 // Известия вузов. Физика. - 2020. - Т.63. - № 12. - С.21-24. - ISSN 0021-3411.
Внешние системы: DOI: 10.17223/00213411/63/12/21; РИНЦ: 44504165;
Реферат: rus: Впервые определены спектральные зависимости компонент показателей преломления и коэффициентов поглощения нелинейного кристалла Li2B4O7 (LB4) в терагерцовом диапазоне. Измерения проведены в пределах 0.15-1.6 ТГц (180-2000 мкм). Результаты измерений компонент показателей преломления аппроксимированы в виде дисперсионных уравнений Сельмейера. С их использованием определены возможные типы взаимодействий и рассчитаны углы фазового синхронизма для получения ТГц-излучения путем генерации разностных частот излучения Nd:YAG-лазера и близкого по длине волны перестраиваемого лазерного источника излучения. Оценена их эффективность.
eng: For the first time spectral dependances of the refractive index and absorption coefficient components of the nonlinear crystal Li2B4O7 (LB4) in the THz range are determined. The measurements are carried out within spectral range 0.15- 1.6 THz (180-2000 mm). Results of the measurements of the refractive index components are approximated in the form of Sellmeier dispersion equations. With it use the types of possible interactions are determined and phase matching angles are determined for THz wave generation by difference frequency generation of Nd:YAG laser and close in wavelength frequency tunable laser source. Efficiency of the process is estimated.
Ключевые слова: refractive index; absorption coefficient; difference frequencies generation; нелинейный кристалл; Li2B4O7; показатель преломления; коэффициент поглощения; миллиметровые волны; генерация разностных частот; millimeter waves; nonlinear crystal;
Издано: 2020
Физ. характеристика: с.21-24
Цитирование: 1. Nikogosyan D.N. Nonlinear Optical Crystals: A Complete Survey. - Springer, 2005. - 427 p. 2. Komatsu R., Sugawara T., Sassa K., et al. // Appl. Phys. Lett. - 1997. - V. 70. - No. 26. - P. 3492- 3494. 3. Sugawara T., Komatsu R., and Uda S. // Solid State Commun. - 1998. - V. 107. - No. 5. - P. 233-237. 4. Takahashi M., Masada G., Sekine I., et al. // Jpn. J. Appl. Phys. - 2009. - V. 48. - P. 112502. 5. Komatsu R., Sugawara T., Sassa K., et al. // Appl. Phys. Lett. - 1997. - V. 70. - No. 26. - P. 3492- 3494] 6. Tsutsui N., Ino Y., Imai K., et al. // J. Cryst. Growth. - 2000. - V. 211. - No. 1-4. - P. 271-275. 7. Tsutsui N., Ino Y., Imai K., et al. // J. Cryst. Growth. - 2001. - V. 229. - No. 1-4. - P. 283-288. 8. LB4 Нелинейный оптический кристалл [Электронный ресурс]. - 2020. - URL: http://singlecrystal.ru/lc/1lb4.htm (дата обращения 17.10.2020). 9. Petrov V., Rotermund F., Noack F., et al. // J. Appl. Phys. - 1998. - V. 84. - No. 11. - P. 5887- 5892. 10. Бурак Я.В., Гицкайло Г.М., Лысейко И.Т. и др. // УФЖ. - 1987. - Т. 32. - № 10. - С. 1509- 1510. 11. Sennova N., Bubnova R., Shepelev J., et al. // J. Alloys Compd. - 2007. - V. 428. - No. 1-2. - P. 290-296. 12. Antsygin V.D., Mamrashev A.A., Nikolaev N.A., et al. // Opt. Commun. - 2013. - V. 309. - P. 333-337. 13. Zernike F. and Midwinter J.E. Applied Nonlinear Optics. - N.Y.: John Wiley & Sons, 1973. - 213 p.